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ad 电压范围是多少,电压整定范围是多少

来源:整理 时间:2023-03-19 19:58:42 编辑:亚灵电子网 手机版

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1,电压整定范围是多少

+3%---3%
3500/127=电流就是整定数

电压整定范围是多少

2,请大神帮我解决一下AD转换采样的最小电压是多少

这个问题还要大神?两个电阻分压搞定。如果俩电阻相等,电压衰减一半;如果需要其他衰减值,调整电阻比值即可。
输入电压小于器件的分辨率了,当然输出是0了

请大神帮我解决一下AD转换采样的最小电压是多少

3,ADC1220输出二进制代码11个0一个1000000000001其输入电压

应当是输入电压范围的1/4095,如果输入电压范围是0~5V的话,则000000000001对应的输入电压为5/4095=0.001221V。
adc0832是模数转换电路,如果你在通道输入一个3v的模拟电压,读数应该是153,最低位为高,所以d0=1

ADC1220输出二进制代码11个0一个1000000000001其输入电压

4,8位AD转换器的输入电压05V为什么对应数字信号是00HFFH也

当分别输入copy 0V 和 5V电压时,输出的数字量为 00H 和 FFH ,也就是2113当分别输入 0V 和 5V电压5261时,输出的数字量为4102 00 和 255。设为x则;5V/255=2V/x 解出 x=102 换算1653成十六进制 x=66H答案为C,66H。

5,AD芯片输入电压怎么确定

Vref是参考电压的意思,当然是可以上下浮动的了,你可以使用分压式的方法来将目标电压降低到测量范围之内,如:7.5K串联2.5K然后从2.5K处取出电压,不就是2.5V吗?大概都是这个思想,只要你知道方法,以后都自己搞定了,至于该芯片是否支持双极性你还是要看数据手册是怎么说的了 哦,补充说明一下,双极性确实是正负皆可的意思
ad采样时,输入电压=输入端电压与参考端电压之差。比如:采用差分输入的ad芯片,输入电压=输入正端电压与输入负端电压之差;一般情况下,ad芯片没有说明时,输入电压=输入端电压与模拟地之差。如果有特别说明,则按要求去做(如本题)。因为对输入端的要求,与ad芯片内部的基准电压形式,和ad转换方式有关。如果不按要求去做,ad转换的结果就不保证是正确的。
Vref是参考电压,简单来说,假设你这个A/D芯片是8位的,那Vref=2.5v,当你的输入电压VCC=2.5V的时候,输出数字信号就是11111111,也就是最大值。输入电压范围一般不会超过Vref,否则输出溢出。而且输入电压还受你的A/D芯片限制,输入太大会烧芯片。要测量大电压就采用楼上说的分压法。而输出数据处理的话,(比如你要显示电压做电压表,那就把输出的数据当成你没分压时候的电压,也就说,假如你输入15V,通过分压到A/D芯片只有5V,那你在输出数据处理的时候也当成15V处理就可以了)。

6,RS485的工作电压是多少

上面的答案已经说的很清楚了,RS485工作电压其实就电平颠倒原理,两根线AB,通过在通讯 的时候按照主从约定好的速率,反转电平,来完成数据0和1的识别。这很简单,我就答点不一样的吧,关于这种原理的更深入分析。485在现场施工上的一些问题,也可以从原理层面分析一下:简单来说,主要是由于两方面原因造成的:一、差分弱电流浮压方式传输信号方式采用电压差分方式传输数据,采样浮动电压的交替变化,物理层一个发送端对应多个高阻输入的方式。由于接收器是多个高阻输入,虽然发送端是推挽输出,在距离发送端的近端,具有一定的干扰电压通过磁耦合入总线,产生的电压会被发送端引流吸收。但由于长导线的电阻,距离发送器的长导线远端,电压极易被干扰。如下图:所以常常RS485 要加终端匹配电阻,但弊端相当明显:1, 增加了施工步骤,和现场调试时间。2, 即使 100Ω的终端匹配电阻,引流干扰的能力也只有0.05mA 。和动辄几十mA 真实负载的电源抗扰度,完全不是一个数量级!0.05mA VS 几十mA !3, 终端电阻的加入,加大了发送端 RS485 芯片的发热,降低了RS485 的线缆驱动能力。4,如果终端电阻损坏,增加的部件,增加的风险!整个总线将彻底陷入瘫痪。二,信号的与电源线分离:电源与信号线分立导致的隔离成本与不隔离的共模电压风险,由于RS485 ,CAN 信号线与供电线分离。导致远传后,由于功率线线损压降,导致的远端差模电压不同,不隔离的话,当线较细或距离较远时。会导致RS485 或CAN 芯片损坏可能。而供电与通讯同属两线的二总线类似POWERBUS 技术,则从原理上没有此问题。无需隔离。安全可靠。
差模电压二楼已经说了。共模电压(对公共线的电压)的话,最好不要高于5v平均值。因为共模电压太高了(>24v),会让485芯片的保护电路一直处于工作状态分流电阻拉低共模电压防止涌入门电流的电压过高,长时间有电流通过保护电流会让485芯片温度一直上升,最后温度超过芯片能够承受的温度就会导致芯片冒烟烧毁芯片。最后连外部保护电路也跟着烧掉。
工作电压一般都是5V的不过也有3.3V的485芯片但很少用
RS-485 的 2线 电压不断变化的,从而 能传输 数据楼主 说的 工作电压 是指什么?RS-485 通常 是 有 RS-485收发器 芯片来 进行数据 传输这些 不同的芯片 的 工作电压 会有差别的但具体到 某个 芯片来说 是 固定 的如 max485  采用单一电源+5 V工作,额定电流为300 μA,采用半双工通讯方式。它完成将TTL电平转换为RS-485电平的功能。MAX485芯片的结构和引脚都非常简单,内部含有一个驱动器和接收器。

7,已知电流电压怎么算功率 电压380V电流60A功率是多少kw

电压380V电流60A功率是kw。P=UI=380V×60A=22800W=2.28kw。电功率计算公式:P=W/t =UI;在纯电阻电路中,根据欧姆定律U=IR代入P=UI中还可以得到:P=I2R=(U2)/R;在动力学中:功率计算公式:1.P=W/t(平均功率)2.P=FV;P=Fvcosα(瞬时功率),因为W=F(F力)×S(s位移)(功的定义式),所以求功率的公式也可推导出P=Fv,P=W/t=FS/t=FV(此公式适用于物体做匀速直线运动);公式中的P表示功率,单位是“瓦特”,简称“瓦”,符号是W。W表示功。单位是“焦耳”,简称“焦”,符号是J。t表示时间,单位是“秒”,符号是"s"。扩展资料1、P=W/t主要适用于已知电能和时间求功率;2、P=UI主要适用于已知电压和电流求功率;3、P=U2/R =I2R主要适用于纯电阻电路,一般用于并联电路或电压和电阻中有一个变量求解电功率4、P=I2R主要用于纯电阻电路,一般用于串联电路或电流和电阻中有一个变量求解电功率5、P=n/Nt主要适用于有电能表和钟表求解电功率,t-用电器单独工作的时间,单位为小时,n-用电器单独工作t时间内电能表转盘转过的转数,N-电能表铭牌上每消耗1千瓦时电能表转盘转过的转数。参考资料来源:百度百科-电功率参考资料来源:百度百科-功率
功率是电压和电流的积,即p=u*i,380v*60a= 22800w=22.8kw
电动机的功率因数很低,建议按0.75计,则电动机的功率为P=1.732*0.38*60*0.75 =29.62(kW)。
你好,这要看你的工作负载是什么负载率了,阻性负载和感性负载是不一样的,再者,你讲的是工作时的电流还是名牌上的电流,这才能算出你功率......
功率:P=U*I电压380V电流60A功率:P=380*60=22800W电流在单位时间内做的功叫做电功率。是用来表示消耗电能的快慢的物理量,用P表示,它的单位是瓦特(Watt),简称"瓦",符号是W。扩展资料:电流方向:物理上规定电流的方向,是正电荷定向运动的方向(即正电荷定向运动的速度的正方向或负电荷定向运动的速度的反方向)。电流运动方向与电子运动方向相反。电荷指的是自由电荷,在金属导体中的自由电荷是自由电子,在酸,碱,盐的水溶液中是正离子和负离子。在电源外部电流由正极流向负极。在电源内部由负极流回正极。电流三大效应:1、热效应导体通电时会发热,把这种现象叫做电流热效应。例如:比较熟悉的焦耳定律:是定量说明传导电流将电能转换为热能的定律。2、磁效应电流的磁效应:奥斯特发现:任何通有电流的导线,都可以在其周围产生磁场的现象,称为电流的磁效应。3、化学效应电的化学效应主要是电流中的带电粒子(电子或离子)参与而使得物质发生了化学变化。化学中的电解水或电镀等都是电流的化学效应。参考资料来源:百度百科-瓦特
电动机的功率因数很低,建议按0.75计,则电动机的功率为P=1.732*0.38*60*0.75=29.62(kW)。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。求功率的公式为功率=功/时间。功率表征作功快慢程度的物理量。单位时间内所作的功称为功率,用P表示。故功率等于作用力与物体受力点速度的标量积。功率越大转速越高,汽车的最高速度也越高,常用最大功率来描述汽车的动力性能。最大功率一般用马力(PS)或千瓦(kW)来表示,1马力等于0.735千瓦。1W=1J/s。扩展资料:功率测量用于测量电气设备消耗的功率,广泛应用于家用电器、照明设备、工业用机器等研究开发或生产线等领域中。本文重点介绍了几种功率测量的方法及其具体应用。发电机振荡失去同步时应注意以下几条 :1、要通过增加励磁电流来产生恢复同步的条件;2、要适当地调整该机的负荷,以帮助恢复同步;3、当整个电厂与系统失去同步时,该电厂的所有发电机都将发生振荡,除设法增加每台发电机的励磁电流外,在无法恢复同步的情况下,为使发电机免遭持续电流的损害,应按规程规定,在2分钟后将电厂与系统解列。参考资料来源:百度百科--功率
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